12 сентября 2021
Носимая электроника пробивает себе путь в массы, пока ещё в виде браслетов и брелоков, но уже с прицелом на встраиваемые варианты. Чтобы упрятать электронику в ткань одежды или в виде пластыря налепить на кожу, необходимы чрезвычайно гибкие подложки и соответствующие технологии производства схем. Гибкие процессоры уже выпускают. Дошёл черёд до гибкой памяти. И какой!
Источник изображения: Stanford
Группа учёных из Стэнфордского университета представила технологию изготовления памяти на гибкой полимерной основе на принципе обратимого изменения фазового состояния вещества (PRAM, Phase-change Random Access Memory). Можно сказать, что с памятью PRAM сталкивалось огромное множество живущих сейчас людей. На этом эффекте работают перезаписываемые оптические диски CD, DVD и Blu-ray. Под нагревом лазера записываемый слой дисков переходит из кристаллического состояния в аморфное и наоборот, отражая считывающий лазер в каждом случае по-разному.
В микросхемах памяти PRAM работает такая же схема — пропуская через ячейку сильный ток, мы плавим структуру, а затем, регулируя время остывания, получаем либо кристаллическое состояние, либо аморфное (и даже несколько промежуточных, что даёт возможность записать в каждую ячейку больше одного бита данных). Считывание данных происходит малыми токами — упорядоченный кристалл покажет низкое сопротивление, а хаотическое аморфное — высокое.
В том или ином виде память PRAM уже выпускается. Наибольшего размаха достигло производство PRAM силами компании Intel. Её память 3D XPoint — это не что иное, как массивы ячеек PRAM. Учёные из Стенфорда смогли не только сделать такую память гибкой, но также обнаружили возможность кратно снизить её энергопотребление, что, кстати, может взять на вооружение Intel.
Исследователи изготовили память PRAM на гибкой полимерной подложке с дополнительным изолятором в виде оксида алюминия. В качестве ячейки задействован переход из чередующихся слоёв теллурида олова и соединения теллурида олова и галлия. Выяснилось, что полимер в сочетании с оксидом алюминия оказался настолько хорошим теплоизолятором, что потребление PRAM в режиме стирания, когда массив ячейки плавится, снижается в 100 раз! Тепло банально сохраняется внутри ячейки и для повторного плавления требуются уже гораздо меньшие токи.
Также учёные подтвердили, что такая память на гибкой подложке выдерживает многократные изгибы с радиусом 8 мм, что проверено на 200 изгибах. Число считываний (не записи) достигло 1000 раз, что подтверждает энергонезависимые свойства ячейки. Скоростные и другие характеристики образца также подтвердили способность работать с заданными параметрами. Технология представляется многообещающей, особенно в свете распространения вычислений в памяти. Для нейропроектов лучше не придумаешь.
Хочешь узнать больше - читай отзывы
← Вернуться на предыдущую страницу
Обрив ЛЕП показав ще одну загрозу, яку створює ШІ ЦОД — вони здатні розкачати енергосистему за секунди 27 июля 2026
Обрив лінії електропередачі в передмісті Вашингтона висвітлив ще одну проблему, яку можуть створювати центри обробки даних для енергетичних мереж. Після обриву понад 3 ГВт навантаження практично одночасно перейшли в резервний режим, що викликало десятихвилинний стрибок напруги в мережі найбільшого в США регіонального оператора електроенергії PJM і змусило експертів заговорити про системну проблему в енергопостачанні через ШІ-кластери.
Чому вага з віком різко збільшується: результати дослідження 27 июля 2026
Метаболізм – процес, який визначає швидкість спалювання калорій, змінюється протягом життя. Заведено вважати, що його…
Наречена була схожа на ляльку-примару: голлівудська зірка Емма Робертс вийшла заміж у химерній сукні, яку шили тисячу годин. Фото Спеціально для неї створили новий колір Шоу Oboz